FI122945B - Menetelmä ja laitteisto mittauksia varten - Google Patents

Menetelmä ja laitteisto mittauksia varten Download PDF

Info

Publication number
FI122945B
FI122945B FI20085525A FI20085525A FI122945B FI 122945 B FI122945 B FI 122945B FI 20085525 A FI20085525 A FI 20085525A FI 20085525 A FI20085525 A FI 20085525A FI 122945 B FI122945 B FI 122945B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
time difference
region
estimate
time
measurement message
Prior art date
Application number
FI20085525A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI20085525A (fi
FI20085525A0 (fi
Inventor
Heikki Laamanen
Kenneth Hann
Jonas Lundqvist
Mikko Laulainen
Original Assignee
Tellabs Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tellabs Oy filed Critical Tellabs Oy
Priority to FI20085525A priority Critical patent/FI122945B/fi
Publication of FI20085525A0 publication Critical patent/FI20085525A0/fi
Priority to EP09160993.3A priority patent/EP2129016B1/en
Priority to CN200910142619.5A priority patent/CN101594169B/zh
Priority to US12/475,985 priority patent/US7864813B2/en
Publication of FI20085525A publication Critical patent/FI20085525A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI122945B publication Critical patent/FI122945B/fi

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L7/00Arrangements for synchronising receiver with transmitter
    • H04L7/0008Synchronisation information channels, e.g. clock distribution lines
    • H04L7/0012Synchronisation information channels, e.g. clock distribution lines by comparing receiver clock with transmitter clock
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/08Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters
    • H04L43/0852Delays
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/06Synchronising arrangements
    • H04J3/0635Clock or time synchronisation in a network
    • H04J3/0638Clock or time synchronisation among nodes; Internode synchronisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J3/00Time-division multiplex systems
    • H04J3/02Details
    • H04J3/06Synchronising arrangements
    • H04J3/0635Clock or time synchronisation in a network
    • H04J3/0638Clock or time synchronisation among nodes; Internode synchronisation
    • H04J3/0658Clock or time synchronisation among packet nodes
    • H04J3/0661Clock or time synchronisation among packet nodes using timestamps
    • H04J3/0667Bidirectional timestamps, e.g. NTP or PTP for compensation of clock drift and for compensation of propagation delays
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/50Testing arrangements

Description

Menetelmä ja laitteisto mittauksia varten Keksinnön ala
Keksinnön kohteena on menetelmä ja laitteisto tiedonsiirtojärjestelmästä mitatta-5 van suureen määrittämiseksi. Kyseinen mitattava suure voi edustaa esimerkiksi tiedonsiirtoviivettä tai kellonaikojen vaihe-eroa. Keksinnön kohteena on myös tiedonsiirtojärjestelmän verkkoelementti ja tietokoneohjelma tiedonsiirtojärjestelmästä mitattavan suureen määrittämiseksi.
Keksinnön tausta 10 Tiedonsiirtojärjestelmässä on usein tarve suorittaa mittauksia mainitussa tiedonsiirtojärjestelmässä vallitsevien olosuhteiden ja toimintatilojen määrittämiseksi. Mittauksia voidaan suorittaa esimerkiksi tiedonsiirtojärjestelmän elementtien välisten tiedonsiirtoviiveiden määrittämiseksi ja/tai mainittujen elementtien kellokoneistojen keskinäisten vaihe-erojen määrittämiseksi ja säätämiseksi. Mainittu tiedon-15 siirtojärjestelmä voi olla esimerkiksi maantieteellisesti hajautettu tiedonsiirtoverkko, jonka verkkoelementit edustavat mainitun tiedonsiirtojärjestelmän elementtejä. Mainitut verkkoelementit voivat olla esimerkiksi reitittimiä, kytkimiä, keskittimiä tai matkapuhelinverkon tukiasemia. Mainittu tiedonsiirtojärjestelmä voi olla myös yksittäinen laite kuten esimerkiksi operaattorin laitteistotilassa oleva tietoliikennelaite, 20 joka koostuu tiedonsiirtoyhteyksillä toisiinsa kytketyistä yksiköistä, jotka tässä ta- ^ pauksessa edustavat tiedonsiirtojärjestelmän elementtejä.
o o
CM
^ Keksinnön taustan havainnollistamiseksi tarkastellaan tiedonsiirtojärjestelmän kah-
O
^ ta aluetta, joista kukin voi edustaa esimerkiksi tiedonsiirtojärjestelmän tiettyä laitet-
CO
ta tai useamman laitteen muodostamaa kokonaisuutta. Oletetaan, että alueesta 1
X
X
25 lähetetään alueeseen 2 ensimmäinen mittausviesti ajanhetkellä, jolloin alueessa 1
LO
mitattu kellonaika on tTXi. Mainittu ensimmäinen mittausviesti vastaanotetaan alu-
LO
§ eessa 2 ajanhetkellä, jolloin alueessa 2 mitattu kellonaika on tRX2. Erotus tpo<2 - tjxi o ^ sisältää kaksi komponenttia, jotka ovat alueiden 1 ja 2 kellonaikojen välinen vaihe- ero Ψι mainitun ensimmäisen mittausviestin lähetyshetkellä ja mainitun ensimmäi-30 sen mittausviestin siirtoviive Di alueesta 1 alueeseen 2. Toisin sanoen tRX2 - tjxi = 2 Ψι + Di. Edellä esitetyssä yhtälössä mainittu siirtoviive Di oletetaan ilmaistuksi alueessa 2 mitatun kellonajan muutoksena. Oletetaan, että alueesta 2 lähetetään alueeseen 1 toinen mittausviesti ajanhetkellä, jolloin alueessa 2 mitattu kellonaika on tTX2. Mainittu toinen mittausviesti vastaanotetaan alueessa 1 ajanhetkellä, jol-5 loin alueessa 1 mitattu kellonaika on tRXi. Erotus tRXi - tTX2 sisältää kaksi komponenttia, jotka ovat alueiden 2 ja 1 kellonaikojen välinen vaihe-ero Ψ2 mainitun toisen mittausviestin lähetyshetkellä ja mainitun toisen mittausviestin siirtoviive D2 alueesta 2 alueeseen 1. Toisin sanoen tRXi - tjX2 = Ψ2 + D2. Edellä esitetyssä yhtälössä mainittu siirtoviive D2 oletetaan ilmaistuksi alueessa 1 mitatun kellonajan 10 muutoksena. Mikäli siirtoviiveet Di ja D2 ovat keskenään yhtä suuria (Di = D2) ja alueiden 1 ja 2 kellonaikojen välinen vaihe-ero ei muutu mainittujen mittausviestien lähetyshetkien välisenä aikana (Ψι = - Ψ2), voidaan alueiden 1 ja 2 kellonaikojen välinen vaihe-ero laskea seuraavasti: ψ _ (tRX2 ~ ^TX1 ) ~ (tRX1 ~ ^TX2 ) ^ 15 missä Ψ = Ψι = - Ψ2. Määritettyä kellonaikojen välistä vaihe-eroa voidaan käyttää tiedonsiirtojärjestelmän kellokoneistojen toiminnan säätämiseen. Mainituilla oletuksilla voidaan mainittujen alueiden 1 ja 2 välinen tiedonsiirtoviive laskea seuraavasti: p _ ^RX2 ~ ^TX1 + ^RX1 ~ ^TX2 /o\ 2 ' '
CO
o o 20 missä D = Di = D2. Edellä esitetyn esimerkin mukainen ratkaisu on kuvattu esi-g merkiksi teknisessä spesifikaatiossa IEEE1588v2 (engl. Institute of Electrical and i o Electronics Engineers).
X
Kehyskytkentäisissä tiedonsiirtojärjestelmissä yllä mainitut mittausviestit siirretään cv tiedonsiirtokehyksinä, jotka voivat olla esimerkiksi IP-paketteja (engl. Internet Pro- g 25 tocol), ATM-kehyksiä (engl. Asynchronous Transfer Mode), Ethernet-kehyksiä,
O
cv MPLS-kehyksiä (engl. Multiprotocol Label Switching), Frame Relay -kehyksiä tai jonkin muun tiedonsiirtoprotokollan mukaisia tiedonsiirtokehyksiä. Kuten edellä on esitetty, kellonaikojen vaihe-eron laskenta yhtälön (1) avulla perustuu oletuksiin, 3 että eri alueissa mitattujen kellonaikojen vaihe-ero ei muutu mittausviestien lähe-tyshetkien välisenä aikana ja että siirtoviiveet eri suuntiin ovat keskenään yhtä suuria. Nykyaikaiset kellokoneistot ovat yleensä niin hyvälaatuisia, että kellonaikojen vaihe-eroa koskeva oletus pitää yleensä sangen hyvin paikkansa. Kehyskyt-5 kentäisissä tiedonsiirtojärjestelmissä siirtoviivettä koskeva oletus ei sen sijaan usein pidä paikkaansa riittävän tarkasti, koska siirtoviiveessä on huomattava sa-tunnaistyyppinen osuus ja lisäksi vastakkaisille siirtosuunnille reititetyt tiedonsiirto-polut voivat olla toisiinsa nähden eripituisia. Mainittu satunnaistyyppinen osuus johtuu muun muassa tiedonsiirtokehysten kokemista jonotusviiveistä verkkoele-10 menttien lähetyspuskureissa ja/tai vastaanottopuskureissa.
Julkaisuissa EP 1455473 A2 ja WO 2005/020486 A1 esitetään ratkaisu, jossa mittaus ja säätö suoritetaan ainoastaan pienimmän havaitun siirtoviiveen kokeneiden mittausviestien edustaman informaation perusteella. Kukin pienimmän havaitun siirtoviiveen kokenut mittausviesti valitaan ennalta asetetun pituisella havaintojak-15 solia vastaanotettujen mittausviestien joukosta. Kun tiedonsiirtoverkko on kevyesti kuormitettu, pienimmän havaitun siirtoviiveen kokeneet mittausviestit eivät ole merkittävästi joutuneet jonottamaan verkkoelementtien lähetyspuskureissa ja/tai vastaanottopuskureissa. Toisin sanoen mainitut lähetyspuskurit ja/tai vastaanotto-puskurit ovat olleet tyhjiä tai lähes tyhjiä, kun pienimmän havaitun siirtoviiveen ko-20 keneet mittausviestit ovat saapuneet mainittuihin puskureihin. Näin ollen ratkaisulla voidaan vähentää satunnaistyyppisten jonotusviiveiden häiritsevää vaikutusta mittaukseen ja säätöön. Mitä raskaammin tiedonsiirtoverkko on kuormitettu, sitä oo harvinaisempia ovat tilanteet, joissa verkkoelementin lähetyspuskurit ja/tai vas- o taanottopuskurit ovat tyhjiä tai lähes tyhjiä. Kun tiedonsiirtoverkon kuormitus kas- i o 25 vaa, pienin mittausviestin siirtoviive, joka esiintyy kiinteän pituisella havaintojaksol- ° la, edustaa yhä harvemmin sellaista siirtoviivettä, joka ei sisällä satunnaistyyppistä | jonotusviivettä.
LO
$ Edellä esitettyihin yhtälöihin (1) ja (2) liittyvässä esimerkissä sekä ensimmäisen
LO
§ mittausviestin että toisen mittausviestin tulee molempien olla mahdollisimman pie- o 00 30 nen siirtoviiveen kokeneita mittausviestejä. Jotta mainittu ensimmäinen mittaus- viesti edustaisi sellaista mittausviestiä, jonka kokema siirtoviive on riittävän pieni, joudutaan usein lähettämään suuri määrä mittausviestejä ja valitsemaan mainituk- 4 si ensimmäiseksi mittausviestiksi se mittausviesti, jolle vastaanotto- ja lähe-tysajanhetken erotus on pienin. Vastaavasti, jotta mainittu toinen mittausviesti edustaisi sellaista mittausviestiä, jonka kokema siirtoviive on riittävän pieni, joudutaan usein lähettämään suuri määrä mittausviestejä ja valitsemaan mainituksi toi-5 seksi mittausviestiksi se mittausviesti, jolle vastaanotto- ja lähetysajanhetken erotus on pienin. Tarvittavien mittausviestien suuri määrä tekee mittauksesta ja mahdollisesta mittaukseen perustuvasta säädöstä hitaita ja lisäksi kuormittaa tiedonsiirtojärjestelmää. Toisaalta taas mittausviestien määrästä tinkiminen heikentää mittauksen ja mahdollisen siihen perustuvan säädön tarkkuutta.
10 Keksinnön yhteenveto
Keksinnön kohteena on uudenlainen menetelmä tiedonsiirtojärjestelmästä mitattavan suureen määrittämiseksi. Kyseinen mitattava suure voi edustaa esimerkiksi tiedonsiirtoviivettä tai kellonaikojen vaihe-eroa. Keksinnön mukaisessa menetelmässä: 15 - lähetetään ensimmäiset mittausviestit mainitun tiedonsiirtojärjestelmän en simmäisestä alueesta mainitun tiedonsiirtojärjestelmän toiseen alueeseen, ja - lähetetään toinen mittausviesti mainitusta toisesta alueesta mainittuun ensimmäiseen alueeseen, 20 - muodostetaan aikaeron arvot mainituille ensimmäisille mittausviesteille, o mainitun aikaeron kuhunkin ensimmäiseen mittausviestiin liittyvän arvon ol- o ^ lessa oleellisesti kyseiselle mittausviestille mainitussa toisessa alueessa mi-
LO
° tatun vastaanottoajankohdan ja mainitussa ensimmäisessä alueessa mitä-
O
00 tun lähetysajankohdan välinen erotus,
CC
CL
lo 25 - luokitellaan mainitut aikaeron arvot arvoväleihin, joilla on ennalta määritellyt
CVJ
to ala-ja ylärajat, 00 o o ^ - muodostetaan kullekin arvovälille esiintymistaajuusindikaattori, joka on ver rannollinen mainitun aikaeron niiden arvojen lukumäärään, jotka kuuluvat kyseiselle arvovälille, 5 - sovitetaan käyrä mainittujen arvovälien esiintymistaajuusindikaattoreihin, ja - määritetään mainitun käyrän perusteella mainitun aikaeron minimiarvon estimaatti, ja - määritetään mainittu mitattava suure mainitun aikaeron minimiarvon esti- 5 maatin ja mainittuun toiseen mittausviestiin liittyvän informaation perusteel la, mainitun informaation perustuessa mainitulle toiselle mittausviestille mainitussa toisessa alueessa mitattuun lähetysajankohtaan ja mainitussa ensimmäisessä alueessa mitattuun vastaanottoajankohtaan.
Mainitut esiintymistaajuusindikaattorit muodostavat mainitun aikaeron jakauman 10 estimaatin, josta määritetään mainitun aikaeron minimiarvon estimaatti käyränsovi-tuksella. Mainittu käyrä voi olla esimerkiksi ensimmäisen asteen polynomi (suora) taikka toisen tai korkeamman asteen polynomi. Aikaeron jakauman estimaatista määritetty aikaeron minimiarvon estimaatti ei välttämättä vastaa yhdenkään mainituista ensimmäisistä mittausviesteistä vastaanotto- ja lähetysajankohdan välistä 15 erotusta. Mainittu aikaeron minimiarvon estimaatti on likiarvo vastaanotto-ja lähetysajankohdan väliselle erotukselle, joka saataisiin tilanteessa, jossa siirtoviive mainitun tiedonsiirtojärjestelmän ensimmäisestä alueesta mainitun tiedonsiirtojärjestelmän toiseen alueeseen on pienin mahdollinen. Näin ollen mainittuja ensimmäisiä mittausviestejä ei tarvitse lähettää niin suurta määrää, että ainakin yksi niis-20 tä olisi kokenut riittävän pienen siirtoviiveen. Tällöin mittausviestien lukumäärää voidaan vähentää verrattuna tässä asiakirjassa aiemmin kuvattuun tunnetun tek- g niikan mukaiseen ratkaisuun, o
CM
ιό Tilanteessa, jossa tiedonsiirtojärjestelmän siirtosuunta mainitusta toisesta alueesta i o mainittuun ensimmäiseen alueeseen on kevyesti kuormitettu, tarvitaan usein vain x 25 yksi (toinen) mittausviesti, joka lähetetään mainitusta toisesta alueesta mainittuun ensimmäiseen alueeseen. Edellä kuvattua menetelmää sovelletaan tiedonsiirtojär-g jestelmän epäsymmetrisessä kuormitustilanteessa edullisesti siten, että siirto- o suunnaksi, joka on mainitusta ensimmäisestä alueesta mainittuun toiseen aluee-
CM
seen, valitaan tiedonsiirtojärjestelmän enemmän kuormitettu siirtosuunta. Toisaal-30 ta on myös mahdollista, että molemmissa siirtosuunnissa siirretään useita mittaus-viestejä. Tällöin molemmissa siirtosuunnissa voidaan soveltaa edellä kuvattua ja- 6 kauman estimaattiin perustuvaa menettelyä tai toisessa siirtosuunnassa voidaan soveltaa menettelyä, jossa valitaan mittausviesti, jonka vastaanotto- ja lähe-tysajankohdan erotus on pienin.
Keksinnön kohteena on myös uudenlainen laitteisto tiedonsiirtojärjestelmästä mi-5 tattavan suureen määrittämiseksi. Keksinnön mukaisessa laitteistossa on proses-sorijärjestelmä, joka on järjestetty: - muodostamaan aikaeron arvot ensimmäisille mittausviesteille, jotka on lähetetty mainitun tiedonsiirtojärjestelmän ensimmäisestä alueesta mainitun tiedonsiirtojärjestelmän toiseen alueeseen, mainitun aikaeron kuhunkin en- 10 simmäiseen mittausviestiin liittyvän arvon ollessa oleellisesti kyseiselle mit- tausviestille mainitussa toisessa alueessa mitatun vastaanottoajankohdan ja mainitussa ensimmäisessä alueessa mitatun lähetysajankohdan välinen erotus, - luokittelemaan mainitut aikaeron arvot arvoväleihin, joilla on ennalta määri- 15 tellyt ala- ja ylärajat, - muodostamaan kullekin arvovälille esiintymistaajuusindikaattori, joka on verrannollinen mainitun aikaeron niiden arvojen lukumäärään, jotka kuuluvat kyseiselle arvovälille, - sovittamaan käyrä mainittujen arvovälien esiintymistaajuusindikaattoreihin, ^ 20 - määrittämään mainitun käyrän perusteella mainitun aikaeron minimiarvon o ° estimaatti, ja i ir> o 1 - määrittämään mainittu mitattava suure mainitun aikaeron minimiarvon esti-
O
CO
maatin ja toiseen mittausviestiin liittyvän informaation perusteella, joka mai-
CC
nittu toinen mittausviesti on lähetetty mainitusta toisesta alueesta mainit-
LO
oj 25 tuun ensimmäiseen alueeseen ja joka mainittu informaatio perustuu maini-
LO
§ tulle toiselle mittausviestille mainitussa toisessa alueessa mitattuun lähe- o ^ tysajankohtaan ja mainitussa ensimmäisessä alueessa mitattuun vastaan ottoajankohtaan.
7
Keksinnön kohteena on myös uudenlainen verkkoelementti, jossa on: - lähetin digitaalisen datan lähettämiseksi tiedonsiirtojärjestelmään, - vastaanotin digitaalisen datan vastaanottamiseksi mainitusta tiedonsiirtojärjestelmästä, ja 5 - keksinnön mukainen laitteisto mainitusta tiedonsiirtojärjestelmästä mitatta van suureen määrittämiseksi.
Keksinnön kohteena on myös uudenlainen tietokoneohjelma tiedonsiirtojärjestelmästä mitattavan suureen määrittämiseksi. Keksinnön mukaisessa tietokoneohjelmassa on ohjelmoitavan prosessorin suoritettavissa olevat käskyt: 10 - mainitun ohjelmoitavan prosessorin ohjaamiseksi muodostamaan aikaeron arvot ensimmäisille mittausviesteille, jotka on lähetetty mainitun tiedonsiirto-järjestelmän ensimmäisestä alueesta mainitun tiedonsiirtojärjestelmän toiseen alueeseen, mainitun aikaeron kuhunkin ensimmäiseen mittausviestiin liittyvän arvon ollessa oleellisesti kyseiselle mittausviestille mainitussa toi-15 sessa alueessa mitatun vastaanottoajankohdan ja mainitussa ensimmäi sessä alueessa mitatun lähetysajankohdan välinen erotus, - mainitun ohjelmoitavan prosessorin ohjaamiseksi luokittelemaan mainitut aikaeron arvot arvoväleihin, joilla on ennalta määritellyt ala- ja ylärajat, - mainitun ohjelmoitavan prosessorin ohjaamiseksi muodostamaan kullekin 00 o 20 arvovälille esiintymistaajuusindikaattori, joka on verrannollinen mainitun ai-
CNJ
^ kaeron niiden arvojen lukumäärään, jotka kuuluvat kyseiselle arvovälille, o i po - mainitun ohjelmoitavan prosessorin ohjaamiseksi sovittamaan käyrä mainit- | tujen arvovälien esiintymistaajuusindikaattoreihin, m
So - mainitun ohjelmoitavan prosessorin ohjaamiseksi määrittämään mainitun m o 25 käyrän perusteella mainitun aikaeron minimiarvon estimaatti, ja o C\l - mainitun ohjelmoitavan prosessorin ohjaamiseksi määrittämään mainittu mitattava suure mainitun aikaeron minimiarvon estimaatin ja toiseen mittaus- 8 viestiin liittyvän informaation perusteella, joka mainittu toinen mittausviesti on lähetetty mainitusta toisesta alueesta mainittuun ensimmäiseen alueeseen ja joka mainittu informaatio perustuu mainitulle toiselle mittausviestille mainitussa toisessa alueessa mitattuun lähetysajankohtaan ja mainitussa 5 ensimmäisessä alueessa mitattuun vastaanottoajankohtaan.
Keksinnön erilaisille suoritusmuodoille on tunnusomaista se, mitä on esitetty epäitsenäisissä patenttivaatimuksissa.
Kuvioiden lyhyt kuvaus
Seuraavassa selostetaan keksinnön suoritusmuotoja ja etuja yksityiskohtaisemmin 10 viitaten esimerkkeinä esitettyihin suoritusmuotoihin ja oheisiin kuvioihin, joissa kuvio 1 esittää tiedonsiirtojärjestelmää, johon on liitetty keksinnön erään suoritusmuodon mukainen laitteisto mainitusta tiedonsiirtojärjestelmästä mitattavan suureen määrittämiseksi, kuvio 2 esittää viestikaaviota, jonka avulla havainnollistetaan keksinnön eräiden 15 suoritusmuotojen mukaisten laitteistojen toimintaa esimerkinomaisessa tilanteessa kuvion 1 esittämässä tiedonsiirtojärjestelmässä, kuviot 3a ja 3b havainnollistavat aikaeron minimiarvon estimaatin määrittämistä mainitun aikaeron jakauman estimaatista käyrän sovituksen avulla keksinnön eräiden suoritusmuotojen mukaisissa laitteistoissa, 00 g 20 kuvio 4 esittää keksinnön erään suoritusmuodon mukaista verkkoelementtiä,
CNJ
i 0 kuvio 5 esittää vuokaaviona keksinnön erään suoritusmuodon mukaista menetel- i po mää tiedonsiirtojärjestelmästä mitattavan suureen määrittämiseksi, ja
CC
kuvio 6 esittää vuokaaviona keksinnön erään suoritusmuodon mukaista menetel-m
So mää tiedonsiirtojärjestelmästä mitattavan suureen määrittämiseksi, m 00 o S3 25 Keksinnön suoritusmuotojen kuvaus
Kuvio 1 esittää esimerkinomaista tiedonsiirtojärjestelmää 100, johon on liitetty keksinnön erään suoritusmuodon mukainen laitteisto mainitusta tiedonsiirtojärjestel- 9 mästä mitattavan suureen määrittämiseksi. Kyseinen mitattava suure voi edustaa esimerkiksi tiedonsiirtojärjestelmän eri osien välistä tiedonsiirtoviivettä tai tiedonsiirtojärjestelmän eri osissa vallitsevien kellonaikojen vaihe-eroa. Tiedonsiirtojärjestelmän ensimmäisessä alueessa 101 on elementit 112 ja 111, jotka on järjestet-5 ty käyttämään ensimmäisen kellokoneiston 107 tuottamaa ensimmäistä kellonaikaa. Tiedonsiirtojärjestelmän toisessa alueessa 102 on elementit 108, 109 ja 110, jotka on järjestetty käyttämään toisen kellokoneiston 106 tuottamaa toista kellonaikaa. Tiedonsiirtojärjestelmän 100 muita osia edustaa ristiviivoitettu ellipsi 103. Tiedonsiirtojärjestelmä 100 voi olla esimerkiksi maantieteellisesti hajautettu tiedonsiir-10 toverkko. Tällöin elementit 108 - 112 voivat olla mainitun tiedonsiirtoverkon verkkoelementtejä, jotka voivat olla esimerkiksi reitittimiä, kytkimiä, keskittimiä tai matkapuhelinverkon tukiasemia. On myös mahdollista, että alue 101 edustaa yksittäistä verkkoelementtiä kuten esimerkiksi reititintä, kytkintä, keskitintä tai matkapuhelinverkon tukiasemaa. Vastaavasti alue 102 voi edustaa yksittäistä verkkoelement-15 tiä. Tiedonsiirtojärjestelmä 100 voi olla myös yksittäinen laite kuten esimerkiksi operaattorin laitteistotilassa oleva tietoliikennelaite, joka koostuu tiedonsiirtoyhteyksillä toisiinsa kytketyistä yksiköistä, jotka tässä tapauksessa edustavat tiedonsiirtojärjestelmän elementtejä 108-112.
Laitteistossa tiedonsiirtojärjestelmästä mitattavan suureen määrittämiseksi on pro-20 sessorijärjestelmä, johon kuviossa 1 esitetyssä keksinnön suoritusmuodossa kuuluu yksi tai useampi prosessoreista 104, 105, ja 113. Yleisemmin sanoen proses-sorijärjestelmään voi kuulua tiedonsiirtojärjestelmän useissa eri paikoissa sijaitse-oo via prosessoreja tai prosessorijärjestelmä voi koostua yhdestä tai useammasta
O
° prosessorista, jotka sijaitsevat keskitetysti.
m o ό 25 Kuvio 2 esittää viestikaaviota, jonka avulla havainnollistetaan keksinnön eräiden
CO
x suoritusmuotojen mukaisten laitteistojen toimintaa esimerkinomaisessa tilanteessa
CC
kuvion 1 esittämässä tiedonsiirtojärjestelmässä. Alueesta 101 (kuvio 1) lähetetään m $ alueeseen 102 joukko ensimmäisiä mittausviestejä md(1), ..., md(N), joille aluees- m o sa 101 mitatut lähetysajankohdat ovat tjxi(1).....tm (N) ja alueessa 102 mitatut o ^ 30 vastaanottoajankohdat ovat tRx2(1), ..., tRX2(N). Alueesta 102 lähetetään alueeseen 101 toinen mittausviesti mg(1) ja mahdollisesti yksi tai useampi kolmas mittaus-viesti mg(2), ..., mg(M), joille alueessa 102 mitatut lähetysajankohdat ovat tjx2(1), 10 tTx2(M) ja alueessa 101 mitatut vastaanottoajankohdat ovat tRxi(1), tRXi(M). Eri siirtosuunnissa siirrettyjen mittausviestien lukumäärät N ja M voivat olla keskenään yhtä suuria tai erisuuria.
Tiedonsiirtojärjestelmä 100 voi olla kehyskytkentäinen tiedonsiirtojärjestelmä, jos-5 sa yllä mainitut mittausviestit siirretään tiedonsiirtokehyksissä. Mainitut tiedonsiir-tokehykset voivat olla esimerkiksi IP-paketteja (engl. Internet Protocol), ATM-kehyksiä (engl. Asynchronous Transfer Mode), Ethernet-kehyksiä, MPLS-kehyksiä (engl. Multiprotocol Label Switching), Frame Relay -kehyksiä tai jonkin muun tiedonsiirtoprotokollan mukaisia tiedonsiirtokehyksiä. Tiedonsiirtojärjestelmä 100 voi 10 olla myös aikavälikytkentäinen tiedonsiirtojärjestelmä, jossa mainitut mittausviestit voivat olla esimerkiksi bittisekvenssejä, joilla on ennalta määrätty bittikuvio.
Mainittu prosessorijärjestelmä on järjestetty muodostamaan aikaeron E1 arvot mainituille ensimmäisille mittausviesteille md(1), ..., md(N). Mainitun aikaeron E1 kuhunkin mittausviestiin md(i) (i = 1, 2.....N) liittyvä arvo E1(i) on oleellisesti ky- 15 seiselle mittausviestille md(i) alueessa 102 mitatun vastaanottoajankohdan tRX2(i) ja alueessa 101 mitatun lähetysajankohdan tTXi(i) välinen erotus eli E1(i) = t^i) -tjxi(i). Mainittu lähetysajan kohta on mitattu kellokoneiston 107 tuottaman kellonajan mukaisesti ja mainittu vastaanottoajankohta on mitattu kellokoneiston 106 tuottaman kellonajan mukaisesti. Prosessorijärjestelmä on järjestetty muodosta-20 maan mainittujen aikaeron arvojen perusteella mainitun aikaeron minimiarvon estimaatti E1min.
g Kuvio 3a havainnollistaa mainitun aikaeron minimiarvon estimaatin E1min määrit- o c\j tämistä. Mainittu prosessorijärjestelmä on järjestetty luokittelemaan aikaeron arvot
LO
9 E1(i) (i = 1, 2, ..., N) arvoväleihin Hn (n = 1, 2, ..., L), joilla on ennalta määritellyt
O
co 25 ala- ja ylärajat Han ja Han+i, ja muodostamaan kullekin arvovälille esiintymistaa- | juusindikaattori, joka on verrannollinen kyseiselle arvovälille kuuluvien aikaeron g arvojen lukumäärään. Mainittujen arvovälien ei tarvitse olla keskenään samanpi-
LO
g tuisia. Eri arvovälien esiintymistaajuusindikaattorit (kuten 333, 334 ja 335) muo- o ° dostavat aikaeron E1 jakauman estimaatin. Mainittu prosessorijärjestelmä on jär- 30 jestetty sovittamaan käyrä 331 mainittujen arvovälien esiintymistaajuusindikaatto-reihin. Kuvion 3a esittämässä esimerkissä mainittu käyrä sovitetaan mainitun ai- 11 kaeron vaihteluvälin alaosaa edustavien arvovälien esiintymistaajuusindikaattorei-hin. Käyrä 331 voi olla esimerkiksi polynomi, joka voidaan sovittaa esiintymistihe-ysindikaattorien arvoihin esimerkiksi pienimmän neliösumman menetelmällä. Mainittu prosessorijärjestelmä on järjestetty määrittämään aikaeron minimiarvon esti-5 maatiksi E1min aikaeron E1 se arvo, joka vastaa käyrän 331 nollakohtaa 332. Aikaeron jakauman estimaatista määritetty aikaeron minimiarvon estimaatti E1 mjn ei välttämättä vastaa yhdenkään mittausviesteistä md(1),..., md(N) vastaanotto- ja lähetysajankohdan välistä erotusta. Aikaeron jakauman estimaatista määritetty aikaeron minimiarvon estimaatti E1min on likiarvo vastaanotto- ja lähetysajankoh-10 dan väliselle erotukselle, joka saataisiin tilanteessa, jossa siirtoviive alueesta 101 alueeseen 102 on pienin mahdollinen.
Keksinnön erään suoritusmuodon mukaisessa laitteistossa mainittu prosessorijärjestelmä on järjestetty käyttämään mainittuna käyränä osaa funktion F kuvaajasta, jonka funktion F lauseke sisältää aseteltavissa olevia parametreja ja jolla funktiolla 15 F on seuraavat ominaisuudet (a) ja (b): (a) on olemassa reaaliluku xO, jolla mainittu funktio F ja mainitun funktion derivaatta F’ ovat molemmat nollia ja jonka arvo riippuu ainakin yhdestä mainituista aseteltavissa olevista parametreista, ja (b) on olemassa reaaliluku x1 > xO siten, että mainittu derivaatta F’ ja mainitun 20 funktion toinen derivaatta F” ovat molemmat positiivisia avoimella välillä x0:sta x1 :een.
00
o Mainittu funktio F voi olla esimerkiksi muotoa F(x) = A χ (x - B)n, missä n (> 2), A
uS ja B ovat mainittuja aseteltavissa olevia parametreja. Tällöin mainittu reaaliluku xO, i o jolla F(xO) = F’(xO) = 0, on B. Kuvio 3b havainnollistaa mainitun aikaeron minimiar- x 25 von estimaatin E1mjn määrittämistä. Käyrä 331 edustaa osaa funktion F kuvaajas-
CL
ta. Kuviosta 3b havaitaan, että funktiolla, jolla on edellä mainitut ominaisuudet (a) [g ja (b), voidaan mallintaa erityisesti raskaasti kuormitetuissa tiedonsiirtojärjestel- oo o missä esiintyvää ilmiötä, jossa aikaeron minimiarvo on harvoin esiintyvä. Aikaeron
C\J
minimiarvon esiintymisen harvuutta ilmaisee se, että aikaeron tiheysfunktion deri-30 vaatta aikaeron suhteen on hyvin pieni lähellä aikaeron minimiarvoa. Mainittu prosessorijärjestelmä on järjestetty määrittämään mainittujen aseteltavissa olevien 12 parametrien arvot mainittujen arvovälien esiintymistaajuusindikaattoreiden (kuten 333, 334 ja 335) perusteella ja asettamaan mainittu xO, joka vastaa käyrän 331 nollakohtaa 332, mainituksi aikaeron minimiarvon estimaatiksi E1min. Mainittujen aseteltavissa olevien parametrien arvot voidaan määrittää esimerkiksi pienimmän 5 neliösumman menetelmällä.
Mainittu prosessorijärjestelmä on järjestetty määrittämään tiedonsiirtojärjestelmästä 100 mitattava suure mainitun aikaeron minimiarvon estimaatin E1min ja toiseen mittausviestiin mg(1) (kuvio 2) liittyvän informaation perusteella. Mainittu informaatio perustuu mittausviestille mg(1) alueessa 102 mitattuun lähetysajankohtaan 10 tjx2(1) ja alueessa 101 mitattuun vastaanottoajankohtaan tRXi(1). Jäljempänä on esitetty esimerkinomaisia tapoja mainitun mitattavan suureen määrittämiseksi.
Keksinnön erään suoritusmuodon mukaisessa laitteistossa mainittu prosessorijärjestelmä on järjestetty määrittämään alueen 101 (kuvio 1) ja alueen 102 välinen siirtoviive D, joka tässä tapauksessa edustaa tiedonsiirtojärjestelmästä 100 mitat-15 tavaa suuretta. Mainittu prosessorijärjestelmä on järjestetty määrittämään mainittu siirtoviive D yhtälöllä: p _ E1|Tiin + tRXi(1 )~tTX2(1 ) ^ missä tTx2(1) ja tRXi(1) ovat mainitulle toiselle mittausviestille mg(1) (kuvio 2) alueessa 102 mitattu lähetysajan kohta ja alueessa 101 mitattu vastaanottoajankohta. 20 Elmin on estimaatti aikaeron tpx2 - tm minimiarvolle, joten yhtälö (3) vastaa yhtä- 00 § löä (2), joka on esitetty aiemmin tässä asiakirjassa.
CM
LO
9 Keksinnön erään suoritusmuodon mukaisessa laitteistossa mainittu prosessorijär- o 00 jestelmä on järjestetty määrittämään alueen 101 (kuvio 1) ja alueen 102 kel-
X
£ lonaikojen välinen vaihe-ero Ψ, joka tässä tapauksessa edustaa tiedonsiirtojärjes- 25 telmästä 100 mitattavaa suuretta. Mainittu prosessorijärjestelmä on järjestetty
LO
S määrittämään mainittu vaihe-ero Ψ yhtälöllä: o
CM
ψ E1min — (tRX1 (1) — t TX2 (1)) (4) 13 missä tTx2(1) ja tRXi(1) ovat mainitulle toiselle mittausviestille mg(1) (kuvio 2) alueessa 102 mitattu lähetysajan kohta ja alueessa 101 mitattu vastaanottoajankohta. E1min on estimaatti aikaeron tRX2 - tTXi minimiarvolle, joten yhtälö (4) vastaa yhtälöä (1), joka on esitetty aiemmin tässä asiakirjassa.
5 Keksinnön erään suoritusmuodon mukaisessa laitteistossa mainittu prosessorijär-jestelmä on järjestetty muodostamaan toisen aikaeron E2 arvot mainitulle toiselle mittausviestille mg(1) (kuvio 2) ja ainakin yhdelle kolmannelle mittausviestille mg(2),..., mg(M). Mainitun toisen aikaeron E2 kuhunkin mittausviestiin mg(j) (j = 1, 2, ..., M) liittyvä arvo E2(j) on oleellisesti kyseiselle mittausviestille mg(j) alueessa 10 101 mitatun vastaanottoajankohdan tRXi(i) ja alueessa 102 mitatun lähetysajan- kohdan tTX2(j) välinen erotus eli E2(j) = tRXi(j) - tTX2(j). Mainittu lähetysajankohta on mitattu kellokoneiston 106 tuottaman kellonajan mukaisesti ja mainittu vastaanottoajankohta on mitattu kellokoneiston 107 tuottaman kellonajan mukaisesti. Pro-sessorijärjestelmä on järjestetty muodostamaan mainittujen toisen aikaeron arvo-15 jen perusteella mainitun toisen aikaeron minimiarvon estimaatti E2min. Mainittu prosessorijärjestelmä voi olla esimerkiksi järjestetty valitsemaan mainituista toisen aikaeron arvoista pienin ja käyttämään valittua pienintä toisen aikaeron arvoa mainittuna toisen aikaeron minimiarvon estimaattina E2min, tai mainittu prosessorijärjestelmä voi olla järjestetty muodostamaan mainitun toisen aikaeron E2 jakauman 20 estimaatti ja määrittämään mainitun toisen aikaeron minimiarvon estimaatti E2min mainitun jakauman estimaatista kuvion 3a ja/tai 3b avulla selostetun mukaisesti. Mainittu prosessorijärjestelmä on järjestetty määrittämään tiedonsiirtojärjestelmäs- oo tä 100 mitattava suure mainitun aikaeron minimiarvon estimaatin E1 min ja mainitun o ° toiseen aikaeron minimiarvon estimaatin E2min perusteella. Jäljempänä on esitetty i o 25 esimerkinomaisia tapoja mainitun mitattavan suureen määrittämiseksi.
o
CO
x Keksinnön erään suoritusmuodon mukaisessa laitteistossa mainittu prosessorijär-
CC
jestelmä on järjestetty määrittämään alueen 101 (kuvio 1) ja alueen 102 välinen
LO
£} siirtoviive D yhtälöllä:
LO
CO
o o F1 +E2 CM q 'min ' ‘"^nriin /g\
2 K
14 E1min on estimaatti aikaeron tRX2 - tjxi minimiarvolle ja E2min on estimaatti aikaeron tRXi - tTX2 minimiarvolle, joten yhtälö (5) vastaa yhtälöä (2), joka on esitetty aiemmin tässä asiakirjassa.
Keksinnön erään suoritusmuodon mukaisessa laitteistossa mainittu prosessorijär-5 jestelmä on järjestetty määrittämään alueen 101 (kuvio 1) ja alueen 102 kellonaikojen välinen vaihe-ero Ψ yhtälöllä: VJ/ _ ^min E^min
Elmin on estimaatti aikaeron tRX2 - tjxi minimiarvolle ja E2min on estimaatti aikaeron tRxi - tjx2 minimiarvolle, joten yhtälö (6) vastaa yhtälöä (1), joka on esitetty 10 aiemmin tässä asiakirjassa.
Keksinnön erään suoritusmuodon mukaisessa laitteistossa mainittu prosessorijär-jestelmä on järjestetty säätämään kellokoneistoa 106 ja/tai kellokoneistoa 107 tiedonsiirtoverkosta mitatun suureen, joka on edullisesti mainittu vaihe-ero Ψ, perusteella.
15 Keksinnön suoritusmuodon mukaisen laitteiston toiminnot voidaan hajauttaa usealla eri tavalla tai mainitut toiminnot voidaan suorittaa keskitetysti. On esimerkiksi mahdollista, että mittausviestien lähetys- ja vastaanottoajankohdat tTxi(1), ..., ΐτχι(Ν), ΐτχ2(1), ..., tjx2(M), tRxi(1), ..., tRxi(M), tRx2(1), ..., ti^N) (kuvio 2) siirretään alueista 101 ja 102 mainittujen alueiden ulkopuolella sijaitsevaan yksikköön o 20 114, jossa on keksinnön suoritusmuodon mukainen prosessorijärjestelmä tiedon- o ^ siirtojärjestelmästä mitattavan suureen määrittämiseksi. Yksikössä 114 sijaitseva ΙΓ) ° prosessorijärjestelmä voi koostua yhdestä prosessorista 113 tai useammasta toi- o 00 siinsa liitetystä prosessorista. On myös mahdollista, että alueessa 102 mitatut vas-
X
£ taanottoajankohdat tRX2(1), ..., tRX2(N) ja lähetysajankohdat tTX2(1), ..., tTX2(M) (ku- 25 vio 2) siirretään alueeseen 101, jossa on keksinnön suoritusmuodon mukainen m g prosessorijärjestelmä. Alueessa 101 sijaitseva prosessorijärjestelmä voi koostua ° yhdestä prosessorista 105 tai useammasta toisiinsa liitetystä prosessorista. On myös mahdollista, että alueessa 101 mitatut vastaanottoajankohdat tRXi(1), ..., tRXi(M) ja lähetysajankohdat tTXi(1), tTXi(N) (kuvio 2) siirretään alueeseen 102, 15 jossa on keksinnön suoritusmuodon mukainen prosessorijärjestelmä. Alueessa 102 sijaitseva prosessorijärjestelmä voi koostua yhdestä prosessorista 104 tai useammasta toisiinsa liitetystä prosessorista.
Keksinnön erään suoritusmuodon mukaisessa laitteistossa mainittu prosessorijär-5 jestelmä sisältää alueessa 101 sijaitsevan prosessorin 105 ja alueessa 102 sijaitsevan prosessorin 104. Prosessori 104 on järjestetty lukemaan kustakin vastaanotetusta mittausviestistä md(i) (i = 1, ..., N) alueessa 101 mitattu lähetysajankohta trxi(i)· Tällöin siis oletetaan, että prosessori 105 tai tiedonsiirtojärjestelmä 100 on järjestetty sisällyttämään kuhunkin mittausviestiin md(i) kyseisen mittausviestin 10 lähetysajankohdan tjxi(i). Prosessori 104 on järjestetty muodostaan kullekin vastaanotetulle mittausviestille md(i) aikaeron arvo ja muodostamaan aikaeron minimiarvon estimaatti E1min- Prosessori 105 on järjestetty ohjaamaan elementti 111 (tai 112) lähettämään vastaanotetulle mittausviestille mg(1) alueessa 101 mitattu vastaanottoajankohta tRxi(1) alueeseen 102. Kuviossa 2 esitetty dataviesti DM 15 kuvaa mainitun vastaanottoajankohdan tRxi(1) ilmaisevan tiedon siirtoa alueesta 101 alueeseen 102. Prosessori 104 on järjestetty määrittämään tiedonsiirtojärjestelmästä mitattava suure mainitun aikaeron minimiarvon estimaatin Elmin ja mittausviestin mg(1) lähetys- ja vastaanottoajankohdan tTx2(1) ja tRX1(1) perusteella esimerkiksi yhtälön (3) ja/tai yhtälön (4) mukaisesti. Prosessori 104 voi olla lisäksi 20 järjestetty säätämään kellokoneistoa 106 mainitun mitattavan suureen perusteella. Tällaisessa tilanteessa kellokoneisto 107 voi toimia master-kellona ja kellokoneisto 106 voi toimia slave-kellona, jonka tuottama kellonaika tahdistetaan kellokoneiston oo 107 tuottamaan kellonaikaan.
o o
CNJ
^ Keksinnön erään suoritusmuodon mukaisessa laitteistossa mainittu prosessorijär- o q 25 jestelmä sisältää alueessa 101 sijaitsevan prosessorin 105 ja alueessa 102 sijait- co x sevan prosessorin 104. Prosessori 105 on järjestetty lukemaan kustakin vastaan-
CC
otetusta mittausviestistä md(i) (i = 1, ..., N) alueessa 101 mitattu lähetysajankohta
LO
$ tTxi(i). Vastaavasti prosessori 104 on järjestetty lukemaan kustakin vastaanotetus-
Ifi § ta mittausviestistä mg(j) (j = 1,..., M) alueessa 102 mitattu lähetysajankohta tix2(j).
o ™ 30 Tällöin siis oletetaan, että prosessorit 104 ja 105 tai tiedonsiirtojärjestelmä 100 on järjestetty kirjoittamaan kuhunkin mittausviestiin kyseisen mittausviestin lähetysajankohta, joka on mitattu kyseisen mittausviestin lähetyspaikalla. Prosessori 16 104 on järjestetty muodostaan kullekin vastaanotetulle mittausviestille md(i) aikaeron arvo ja muodostamaan aikaeron minimiarvon estimaatti E1min. Vastaavasti prosessori 105 on järjestetty muodostaan kullekin vastaanotetulle mittausviestille mg(j) toisen aikaeron arvo ja muodostamaan toisen aikaeron minimiarvon esti-5 maatti E2min. Prosessori 105 on järjestetty ohjaamaan elementti 111 (tai 112) lähettämään mainittu toisen aikaeron minimiarvon estimaatti E2min alueeseen 102. Prosessori 104 on järjestetty määrittämään tiedonsiirtojärjestelmästä mitattava suure mainitun aikaeron minimiarvon estimaatin E1min ja mainitun toisen aikaeron minimiarvon estimaatin E1min perusteella esimerkiksi yhtälön (5) ja/tai yhtälön (6) 10 mukaisesti. Prosessori 104 voi olla lisäksi järjestetty säätämään kellokoneistoa 106 mainitun mitattavan suureen perusteella.
Kuvio 4 esittää keksinnön erään suoritusmuodon mukaista verkkoelementtiä 400, joka voi olla esimerkiksi IP-reititin (engl. Internet Protocol), MPLS-kytkin (engl. Multiprotocol Label Switching), ATM-kytkin (engl. Asynchronous Transfer Mode), Et-15 hernet-kytkin tai yhden tai useamman edellä mainituista yhdistelmä. Verkkoelementissä on lähetin 441 digitaalisen datan lähettämiseksi tiedonsiirtojärjestelmään 403 ja vastaanotin 442 digitaalisen datan vastaanottamiseksi mainitusta tiedonsiirtojärjestelmästä. Verkkoelementissä on keksinnön suoritusmuodon mukainen laitteisto 440 mitattavan suureen määrittämiseksi. Kyseinen mitattava suure voi edus-20 taa esimerkiksi verkkoelementin ja tiedonsiirtojärjestelmään 403 kuuluvan toisen verkkoelementin välistä tiedonsiirtoviivettä tai verkkoelementin ja mainitun toisen verkkoelementin kellonaikojen välistä vaihe-eroa. Laitteistossa 440 on yhden tai oo useamman prosessorin muodostama prosessorijärjestelmä. Mainittu prosessorijär-
O
° jestelmä on järjestetty muodostamaan aikaeron arvot mittausviesteille, jotka on i o 25 vastaanotettu verkkoelementissä. Mainitun aikaeron kuhunkin mittausviestiin liittyen vä arvo on oleellisesti kyseiselle mittausviestille verkkoelementissä mitatun vas- | taanottoajankohdan ja tiedonsiirtojärjestelmässä 403 mitatun lähetysajankohdan
Lo välinen erotus. Vastaanotin 442 on järjestetty vastaanottamaan tiedot, jotka ilmai-
C\J
K sevat verkkoelementissä vastaanotettujen mittausviestien lähetysajanhetket. Yk- o 30 sikkö 443 on järjestetty lukemaan mainitut lähetysajanhetket vastaanotetusta da tasta. Esimerkiksi kukin vastaanotettu mittausviesti voi sisältää tiedon, joka ilmai- 17 see kyseisen mittausviestin lähetysajankohdan. Mainittu prosessorijärjestelmä on järjestetty: - luokittelemaan mainitut aikaeron arvot arvoväleihin, joilla on ennalta määritellyt ala- ja ylärajat, 5 - muodostamaan kullekin arvovälille esiintymistaajuusindikaattori (333, 334, 335 kuvioissa 3a ja 3b), joka on verrannollinen mainitun aikaeron niiden arvojen lukumäärään, jotka kuuluvat kyseiselle arvovälille, - sovittamaan käyrä (331 kuvioissa 3a ja 3b) mainittujen arvovälien esiinty-mistaajuusindikaattoreihin, ja 10 - määrittämään mainitun käyrän perusteella mainitun aikaeron minimiarvon estimaatti.
Mainittu prosessorijärjestelmä on järjestetty määrittämään mainittu mitattava suure mainitun aikaeron minimiarvon estimaatin ja yhteen tai useampaan verkkoelementistä lähetettyyn mittausviestiin liittyvän informaation perusteella. Mainittu infor-15 maatio perustuu yhdelle tai useammalle lähetetylle mittausviestille verkkoelementissä mitattuun lähetysajankohtaan ja tiedonsiirtojärjestelmässä 403 mitattuun vastaanottoajankohtaan. Vastaanotin 442 on järjestetty vastaanottamaan mainittuun vastaanottoajankohtaan liittyvä informaatio ja yksikkö 443 on järjestetty lukemaan mainittu informaatio vastaanotetusta datasta.
oq 20 Keksinnön erään suoritusmuodon mukaisessa verkkoelementissä vastaanotin 442 o £3 on järjestetty vastaanottamaan tiedot, jotka ilmaisevat verkkoelementistä lähete- i g tyille mittausviesteille tiedonsiirtojärjestelmässä 403 mitatut vastaanottoajanhetket, i g ja yksikkö 443 on järjestetty lukemaan mainitut vastaanottoajanhetket vastaanote- £ tusta datasta. Laitteiston 440 prosessorijärjestelmä on järjestetty muodostamaan
CL
^ 25 toisen aikaeron arvot ainakin kahdelle verkkoelementistä lähetetylle mittausviestil-
C\J
g le. Mainitun toisen aikaeron kuhunkin lähetettyyn mittausviestiin liittyvä arvo on
CO
o oleellisesti kyseiselle mittausviestille tiedonsiirtojärjestelmässä 403 mitatun vas-
C\J
taanottoajankohdan ja verkkoelementissä mitatun lähetysajankohdan välinen erotus. Mainittu prosessorijärjestelmä on järjestetty muodostamaan mainittujen toisen 30 aikaeron arvojen perusteella mainitun toisen aikaeron minimiarvon estimaatti.
18
Mainittu prosessorijärjestelmä on järjestetty määrittämään mainittu mitattava suure mainitun aikaeron minimiarvon estimaatin ja mainitun toisen aikaeron minimiarvon estimaatin perusteella.
Keksinnön erään suoritusmuodon mukaisessa verkkoelementissä vastaanotin 442 5 on järjestetty vastaanottamaan toisen aikaeron minimiarvon estimaatti, joka on muodostettu verkkoelementistä lähetetyille mittausviesteille, ja yksikkö 443 on järjestetty lukemaan mainittu toisen aikaeron minimiarvon estimaatti vastaanotetusta datasta. Laitteiston 440 prosessorijärjestelmä on järjestetty määrittämään mainittu mitattava suure mainitun aikaeron minimiarvon estimaatin ja mainitun toisen aika-10 eron minimiarvon estimaatin perusteella.
Keksinnön erään suoritusmuodon mukaisessa verkkoelementissä on säätöyksikkö 444, joka on järjestetty säätämään verkkoelementissä olevaa kellokoneistoa 406 mainitun mitattavan suureen perusteella.
Keksinnön erään suoritusmuodon mukaisessa verkkoelementissä lähetin 441 on 15 järjestetty lähettämään tiedonsiirtokehyksiä tiedonsiirtojärjestelmään 403, vastaanotin 442 on järjestetty vastaanottamaan tiedonsiirtokehyksiä tiedonsiirtojärjestelmästä ja yksikkö 443 on järjestetty lukemaan vastaanotetusta tiedonsiirtokehyk-sestä kyseiselle tiedonsiirtokehykselle tiedonsiirtojärjestelmässä 403 mitattu lähe-tysajankohta.
20 Kuvio 5 esittää vuokaaviona keksinnön erään suoritusmuodon mukaista menetel-mää tiedonsiirtojärjestelmästä mitattavan suureen määrittämiseksi. Kyseinen ήπιο taitava suure voi edustaa esimerkiksi tiedonsiirtoviivettä tai kellonaikojen vaihe- ιό eroa. Vaiheessa 501 lähetetään ensimmäiset mittausviestit M(AB) mainitun tie- i o donsiirtojärjestelmän ensimmäisestä alueesta A mainitun tiedonsiirtojärjestelmän x 25 toiseen alueeseen B. Vaiheessa 502 lähetetään toinen mittausviesti M(BA) maini-
CL
tusta toisesta alueesta B mainittuun ensimmäiseen alueeseen A. Vaiheessa 503
LO
Lo muodostetaan aikaeron arvot mainituille ensimmäisille mittausviesteille M(AB).
oo § Mainitun aikaeron kuhunkin mittausviestiin liittyvä arvo on oleellisesti kyseiselle C\] mittausviestille mainitussa toisessa alueessa B mitatun vastaanottoajankohdan ja 30 mainitussa ensimmäisessä alueessa A mitatun lähetysajankohdan välinen erotus.
19
Vaiheessa 504 muodostetaan mainittujen aikaeron arvojen perusteella mainitun aikaeron minimiarvon estimaatti E1min seuraavasti: - luokitellaan mainitut aikaeron arvot arvoväleihin, joilla on ennalta määritellyt ala- ja ylärajat, 5 - muodostetaan kullekin arvovälille esiintymistaajuusindikaattori (333, 334, 335 kuvioissa 3a ja 3b), joka on verrannollinen mainitun aikaeron niiden arvojen lukumäärään, jotka kuuluvat kyseiselle arvovälille, - sovitetaan käyrä (331 kuvioissa 3a ja 3b) mainittujen arvovälien esiintymis-taajuusindikaattoreihin, ja 10 - määritetään mainituksi aikaeron minimiarvon estimaatiksi E1min mainitun ai kaeron se arvo, joka vastaa mainitun käyrän nollakohtaa (332 kuvioissa 3a ja 3b).
Vaiheessa 505 määritetään mainittu mitattava suure mainitun aikaeron minimiarvon estimaatin E1min ja mainittuun toiseen mittausviestiin M(BA) liittyvän informaa-15 tion perusteella, mainitun informaation perustuessa mainitulle toiselle mittausvies-tille mainitussa toisessa alueessa B mitattuun lähetysajankohtaan ja mainitussa ensimmäisessä A alueessa mitattuun vastaanottoajankohtaan.
Keksinnön erään suoritusmuodon mukaisessa menetelmässä mainittu käyrä on osa funktion F, joka edullisesti on yhden muuttujan funktio, kuvaajasta, jonka funk-oo 20 tion F lauseke sisältää aseteltavissa olevia parametreja ja jolla funktiolla F on seu- o ^5 raavat ominaisuudet: i lo o q - on olemassa reaaliluku xO, jolla mainittu funktio F ja mainitun funktion deri- co x vaatta F’ ovat molemmat nollia ja jonka arvo riippuu ainakin yhdestä maini- tr “ tuista aseteltavissa olevista parametreista, ja
LO
CNJ
LO
g 25 - on olemassa reaaliluku x1 > xO siten, että mainittu derivaatta F’ ja mainitun o o funktion toinen derivaatta F” ovat molemmat positiivisia avoimella välillä x0:sta x1:een.
20
Mainittujen aseteltavissa olevien parametrien arvot määritetään mainittujen arvo-välien esiintymistaajuusindikaattoreiden perusteella ja mainittu xO asetetaan mainituksi aikaeron minimiarvon estimaatiksi E1min. Mainittujen aseteltavissa olevien parametrien arvot voidaan määrittää esimerkiksi pienimmän neliösumman mene-5 telmällä.
Kuvio 6 esittää vuokaaviona keksinnön erään toisen suoritusmuodon mukaista menetelmää tiedonsiirtojärjestelmästä mitattavan suureen määrittämiseksi. Vaiheessa 601 lähetetään ensimmäiset mittausviestit M(AB) mainitun tiedonsiirtojärjestelmän ensimmäisestä alueesta A mainitun tiedonsiirtojärjestelmän toiseen alu-10 eeseen B. Vaiheessa 602 lähetetään toinen mittausviesti ja ainakin yksi kolmas mittausviesti M(BA) mainitusta toisesta alueesta B mainittuun ensimmäiseen alueeseen A. Vaiheessa 603 muodostetaan aikaeron arvot mainituille ensimmäisille mittausviesteille M(AB). Mainitun aikaeron kuhunkin mittausviestiin liittyvä arvo on oleellisesti kyseiselle mittausviestille mainitussa toisessa alueessa B mitatun vas-15 taanottoajankohdan ja mainitussa ensimmäisessä alueessa A mitatun lähe-tysajankohdan välinen erotus. Vaiheessa 613 muodostetaan toisen aikaeron arvot mainituille toiselle mittausviestille ja ainakin yhdelle kolmannelle mittausviestille M(BA). Mainitun toisen aikaeron kuhunkin mittausviestiin liittyvä arvo on oleellisesti kyseiselle mittausviestille mainitussa ensimmäisessä alueessa A mitatun vas-20 taanottoajankohdan ja mainitussa toisessa alueessa B mitatun lähetysajankohdan välinen erotus. Vaiheessa 604 muodostetaan mainittujen aikaeron arvojen perusteella mainitun aikaeron minimiarvon estimaatti E1min. Vaiheessa 614 muodoste- oo taan mainittujen toisen aikaeron arvojen perusteella mainitun toisen aikaeron ήπι ο ^ nimiarvon estimaatti E2min. Vaiheessa 605 määritetään mainittu mitattava suure i 0 25 mainitun aikaeron minimiarvon estimaatin E1min ja mainitun toisen aikaeron mini- ° miarvon estimaatin E2min perusteella.
CC
Keksinnön erään suoritusmuodon mukaisessa menetelmässä mainittu mitattava m 2-j suure on mainitun ensimmäisen alueen ja mainitun toisen alueen välinen siirtoviive
LO
o D ja mainittu mitattava suure määritetään yhtälöllä: o C\1 0Q Q _ Elmin + tRX1 — tTX2 21 missä E1min on mainitun aikaeron minimiarvon estimaatti ja tTX2 ja tRXi ovat mainitulle toiselle mittausviestille mainitussa toisessa alueessa B mitattu lähetysajan-kohta ja mainitussa ensimmäisessä alueessa A mitattu vastaanottoajankohta.
Keksinnön erään suoritusmuodon mukaisessa menetelmässä mainittu mitattava 5 suure on mainitun ensimmäisen alueen ja mainitun toisen alueen kellonaikojen välinen vaihe-ero Ψ ja mainittu mitattava suure määritetään yhtälöllä: χτ/ _ E^min — (^RXI — tTX2) 2 missä E1min on mainitun aikaeron minimiarvon estimaatti ja tTX2 ja tRXi ovat mainitulle toiselle mittausviestille mainitussa toisessa alueessa B mitattu lähetysajan-10 kohta ja mainitussa ensimmäisessä alueessa A mitattu vastaanottoajankohta.
Keksinnön erään suoritusmuodon mukaisessa menetelmässä mainittu mitattava suure on mainitun ensimmäisen alueen ja mainitun toisen alueen välinen siirtoviive D ja mainittu mitattava suure määritetään yhtälöllä: Q _ ^^min ^^min 2 15 missä E1min on mainitun aikaeron minimiarvon estimaatti ja E2min on mainitun toisen aikaeron minimiarvon estimaatti.
Keksinnön erään suoritusmuodon mukaisessa menetelmässä mainittu mitattava o suure on mainitun ensimmäisen alueen ja mainitun toisen alueen kellonaikojen o ^ välinen vaihe-ero Ψ ja mainittu mitattava suure määritetään yhtälöllä: m o i 0 pn —F2 ^ 20 Ψ_m'n 1 2 cc
CL
| missä E1min on mainitun aikaeron minimiarvon estimaatti ja E2min on mainitun toi- oo sen aikaeron minimiarvon estimaatti.
o o c\j 22
Keksinnön erään suoritusmuodon mukaisessa menetelmässä mainituista toisen aikaeron arvoista valitaan pienin ja valittua pienintä toisen aikaeron arvoa käytetään mainittuna toisen aikaeron minimiarvon estimaattina E2min.
Keksinnön erään suoritusmuodon mukaisessa menetelmässä mainittu toisen ai-5 kaeron minimiarvon estimaatti E2min muodostetaan seuraavasti: - luokitellaan mainitut toisen aikaeron arvot arvoväleihin, joilla on ennalta määritellyt ala- ja ylärajat, - muodostetaan kullekin arvovälille toinen esiintymistaajuusindikaattori, joka on verrannollinen mainitun toisen aikaeron niiden arvojen lukumäärään, jot- 10 ka kuuluvat kyseiselle arvovälille, - sovitetaan toinen käyrä mainittujen arvovälien toisiin esiintymistaajuusindi-kaattoreihin, ja - määritetään mainituksi toisen aikaeron minimiarvon estimaatiksi E2mjn mainitun toisen aikaeron se arvo, joka vastaa mainitun käyrän nollakohtaa.
15 Keksinnön erään suoritusmuodon mukaisessa menetelmässä mittausviestit ovat yhden seuraavista vaihtoehdoista mukaisia: IP-paketteja (engl. Internet Protocol), ATM-kehyksiä (engl. Asynchronous Transfer Mode), Ethernet-kehyksiä, MPLS-kehyksiä (engl. Multiprotocol Label Switching), ja Frame Relay -kehyksiä.
Keksinnön erään toisen suoritusmuodon mukaisessa menetelmässä mittausviestit 00 g 20 ovat bittisekvenssejä, joilla on ennalta määrätty bittikuvio.
CM
i o Keksinnön erään suoritusmuodon mukainen tietokoneohjelma tiedonsiirtojärjes- m telmästä mitattavan suureen määrittämiseksi sisältää ohjelmoitavan prosessorin | suoritettavissa olevat käskyt:
LO
K - mainitun ohjelmoitavan prosessorin ohjaamiseksi muodostamaan aikaeron o 25 arvot ensimmäisille mittausviesteille, jotka on lähetetty mainitun tiedonsiirto- ^ järjestelmän ensimmäisestä alueesta mainitun tiedonsiirtojärjestelmän toi seen alueeseen, mainitun aikaeron kuhunkin ensimmäiseen mittausviestiin liittyvän arvon ollessa oleellisesti kyseiselle mittausviestille mainitussa toi 23 sessa alueessa mitatun vastaanottoajankohdan ja mainitussa ensimmäisessä alueessa mitatun lähetysajankohdan välinen erotus, - mainitun ohjelmoitavan prosessorin ohjaamiseksi luokittelemaan mainitut aikaeron arvot arvoväleihin, joilla on ennalta määritellyt ala- ja ylärajat, 5 - mainitun ohjelmoitavan prosessorin ohjaamiseksi muodostamaan kullekin arvovälille esiintymistaajuusindikaattori (333, 334, 335 kuvioissa 3a ja 3b), joka on verrannollinen mainitun aikaeron niiden arvojen lukumäärään, jotka kuuluvat kyseiselle arvovälille, - mainitun ohjelmoitavan prosessorin ohjaamiseksi sovittamaan käyrä (331 10 kuvioissa 3a ja 3b) mainittujen arvovälien esiintymistaajuusindikaattoreihin, - mainitun ohjelmoitavan prosessorin ohjaamiseksi määrittämään mainitun käyrän perusteella mainitun aikaeron minimiarvon estimaatti, ja - mainitun ohjelmoitavan prosessorin ohjaamiseksi määrittämään mainittu mitattava suure mainitun aikaeron minimiarvon estimaatin ja toiseen mittaus- 15 viestiin liittyvän informaation perusteella, joka mainittu toinen mittausviesti on lähetetty mainitusta toisesta alueesta mainittuun ensimmäiseen alueeseen ja joka informaatio perustuu mainitulle toiselle mittausviestille mainitussa toisessa alueessa mitattuun lähetysajankohtaan ja mainitussa ensimmäisessä alueessa mitattuun vastaanottoajankohtaan.
oq 20 Keksinnön erään suoritusmuodon mukainen tietokoneohjelma on tallennettu pro- o £3 sessointiyksikön luettavissa olevaan tallennusvälineeseen kuten esimerkiksi opti- i g selle levykkeelle (CD-levyke, engl. Compact Disk).
i o
CO
Keksinnön yhden suoritusmuodon mukainen tietokoneohjelma on koodattu signaa-
CC
“ liin, joka on vastaanotettavissa tiedonsiirtoverkosta kuten esimerkiksi Internet.
m c\j m 25 Kuten alan ammattilaiselle on ilmeistä, keksintö ja sen suoritusmuodot eivät rajoitu o o edellä kuvattuihin suoritusmuotoesimerkkeihin vaan keksintöä ja sen suoritusmuo toja voidaan muunnella itsenäisten patenttivaatimusten puitteissa. Patenttivaatimusten sisältämät tunnuspiirteiden olemassa oloa kuvaavat ilmaukset, esimerkiksi 24 ’’laitteistossa on prosessorijärjestelmä”, ovat avoimia siten, että tunnuspiirteiden esittäminen ei poissulje sellaisten muiden tunnuspiirteiden, joita ei ole esitetty itsenäisissä patenttivaatimuksissa, olemassaoloa.
00 o o
CVJ
m o i o 00
X
cc
CL
m
CVJ
m m oo o o
CVJ

Claims (29)

1. Laitteisto tiedonsiirtojärjestelmästä (100) mitattavan suureen määrittämiseksi, jossa laitteistossa on prosessorijärjestelmä (104, 105), joka on järjestetty muodostamaan aikaeron arvot ensimmäisille mittausviesteille, jotka on lähetetty 5 mainitun tiedonsiirtojärjestelmän ensimmäisestä alueesta (101) mainitun tiedonsiirtojärjestelmän toiseen alueeseen (102), mainitun aikaeron kuhunkin ensimmäiseen mittausviestiin liittyvän arvon ollessa oleellisesti kyseiselle mittausviestille mainitussa toisessa alueessa mitatun vastaanottoajankohdan ja mainitussa ensimmäisessä alueessa mitatun lähetysajan kohdan välinen erotus, tunnettu siitä, 10 että mainittu prosessorijärjestelmä on lisäksi järjestetty: - luokittelemaan mainitut aikaeron arvot arvoväleihin, joilla on ennalta määritellyt ala-ja ylärajat, - muodostamaan kullekin arvovälille esiintymistaajuusindikaattori (333, 334, 335), joka on verrannollinen mainitun aikaeron niiden arvojen lukumäärään, 15 jotka kuuluvat kyseiselle arvovälille, - sovittamaan käyrä (331) mainittujen arvovälien esiintymistaajuusindikaatto-reihin, - määrittämään mainitun käyrän perusteella mainitun aikaeron minimiarvon estimaatti, ja □o 20 - määrittämään mainittu mitattava suure mainitun aikaeron minimiarvon esti- o ^ maatin ja toiseen mittausviestiin liittyvän informaation perusteella, joka mai- i o nittu toinen mittausviesti on lähetetty mainitusta toisesta alueesta (102) i g mainittuun ensimmäiseen alueeseen (101) ja joka mainittu informaatio peni rustuu mainitulle toiselle mittausviestille mainitussa toisessa alueessa mitat- CL lq 25 tuun lähetysajankohtaan ja mainitussa ensimmäisessä alueessa mitattuun CVJ tn vastaanottoajankohtaan. 00 o o sessorijärjestelmä on järjestetty:
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mainittu pro - muodostamaan toisen aikaeron arvot mainitulle toiselle mittausviestille ja ainakin yhdelle kolmannelle mittausviestille, jotka on lähetetty mainitusta toisesta alueesta mainittuun ensimmäiseen alueeseen, mainitun toisen aikaeron kuhunkin mittausviestiin liittyvän arvon ollessa oleellisesti kyseiselle 5 mittausviestille mainitussa ensimmäisessä alueessa mitatun vastaanotto ajankohdan ja mainitussa toisessa alueessa mitatun lähetysajankohdan välinen erotus, - muodostamaan mainittujen toisen aikaeron arvojen perusteella mainitun toisen aikaeron minimiarvon estimaatti, ja 10. määrittämään mainittu mitattava suure mainitun aikaeron minimiarvon esti maatin ja mainitun toisen aikaeron minimiarvon estimaatin perusteella.
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mainittu mitattava suure on mainitun ensimmäisen alueen ja mainitun toisen alueen välinen siirtoviive D ja mainittu prosessorijärjestelmä on järjestetty määrittämään mainittu 15 mitattava suure yhtälöllä: β _ E^min + tRX1 — tTX2 2 missä E1min on mainitun aikaeron minimiarvon estimaatti ja tTX2 ja tRXi ovat mainitulle toiselle mittausviestille mainitussa toisessa alueessa mitattu lähetysajankohta ja mainitussa ensimmäisessä alueessa mitattu vastaanottoajankohta. CO o 20
4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mainittu mi- C\l uS taitava suure on mainitun ensimmäisen alueen ja mainitun toisen alueen kel- O J o lonaikojen välinen vaihe-ero Ψ ja mainittu prosessorijärjestelmä on järjestetty mää- g rittämään mainittu mitattava suure yhtälöllä: CL LO 5) ψ _ ^min ~ (^RX1 ~ ^TX2 ) m Ύ ~ o ’ o o c\j 25 missä E1min on mainitun aikaeron minimiarvon estimaatti ja tjX2 ja tRXi ovat mainitulle toiselle mittausviestille mainitussa toisessa alueessa mitattu lähetysajankohta ja mainitussa ensimmäisessä alueessa mitattu vastaanottoajankohta.
5. Patenttivaatimuksen 2 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mainittu mitattava suure on mainitun ensimmäisen alueen ja mainitun toisen alueen välinen siirtoviive D ja mainittu prosessorijärjestelmä on järjestetty määrittämään mainittu mitattava suure yhtälöllä: K p\ _ ^^min ^^min ö U- 2 ’ missä E1miri on mainitun aikaeron minimiarvon estimaatti ja E2min on mainitun toisen aikaeron minimiarvon estimaatti.
6. Patenttivaatimuksen 2 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mainittu mitattava suure on mainitun ensimmäisen alueen ja mainitun toisen alueen kellonaikojen 10 välinen vaihe-ero Ψ ja mainittu prosessorijärjestelmä on järjestetty määrittämään mainittu mitattava suure yhtälöllä: \t/ _ ^^min ^^min 2 missä Elmin on mainitun aikaeron minimiarvon estimaatti ja E2min on mainitun toisen aikaeron minimiarvon estimaatti.
7. Patenttivaatimuksen 2 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mainittu pro sessorijärjestelmä on järjestetty valitsemaan mainituista toisen aikaeron arvoista pienin ja käyttämään valittua pienintä toisen aikaeron arvoa mainittuna toisen aikaeron minimiarvon estimaattina. CO o o
^ 8. Patenttivaatimuksen 2 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mainittu pro- m ° 20 sessorijärjestelmä on järjestetty: o CO g - luokittelemaan mainitut toisen aikaeron arvot arvoväleihin, joilla on ennalta CL ^ määritellyt ala- ja ylärajat, CVJ m m § - muodostamaan kullekin arvovälille toinen esiintymistaajuusindikaattori, joka o 25 ka kuuluvat kyseiselle arvovälille, ^ on verrannollinen mainitun toisen aikaeron niiden arvojen lukumäärään, jot- - sovittamaan toinen käyrä mainittujen arvovälien toisiin esiintymistaajuusin-dikaattoreihin, ja - määrittämään mainitun toisen käyrän perusteella mainitun toisen aikaeron minimiarvon estimaatti.
9. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mainitut en simmäiset mittausviestit ja mainittu toinen mittausviesti ovat yhden seuraavista vaihtoehdoista mukaisia: IP-paketteja (engl. Internet Protocol), ATM-kehyksiä (engl. Asynchronous Transfer Mode), Ethernet-kehyksiä, MPLS-kehyksiä (engl. Multiprotocol Label Switching) ja Frame Relay -kehyksiä.
10. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mainitut en simmäiset mittausviestit ja mainittu toinen mittausviesti ovat bittisekvenssejä, joilla on ennalta määrätty bittikuvio.
11. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että mainittu pro-sessorijärjestelmä on järjestetty käyttämään mainittuna käyränä osaa funktion F 15 kuvaajasta, jonka funktion F lauseke sisältää aseteltavissa olevia parametreja ja jolla funktiolla F on seuraavat ominaisuudet: - on olemassa reaaliluku xO, jolla mainittu funktio F ja mainitun funktion derivaatta F’ ovat molemmat nollia ja jonka arvo riippuu ainakin yhdestä mainituista aseteltavissa olevista parametreista, ja oq 20 - on olemassa reaaliluku x1 > xO siten, että mainittu derivaatta F’ ja mainitun o ^ funktion toinen derivaatta F” ovat molemmat positiivisia avoimella välillä i g x0:sta x1 :een, ja i o CO mainittu prosessorijärjestelmä on järjestetty määrittämään mainittujen aseteltavis- CC sa olevien parametrien arvot mainittujen arvovälien esiintymistaajuusindikaattorei-m 25 den (333, 334, 335) perusteella ja asettamaan mainittu xO mainituksi aikaeron mi-m g nimiarvon estimaatiksi. o CVJ
12. Verkkoelementti, jossa on lähetin (441) digitaalisen datan lähettämiseksi tiedonsiirtojärjestelmään ja vastaanotin (442) digitaalisen datan vastaanottamisek- si mainitusta tiedonsiirtojärjestelmästä, tunnettu siitä, että verkkoelementissä on patenttivaatimuksen 1 mukainen laitteisto (440) mainitusta tiedonsiirtojärjestelmästä mitattavan suureen määrittämiseksi.
13. Patenttivaatimuksen 12 mukainen verkkoelementti, tunnettu siitä, että mai-5 nittu lähetin on järjestetty lähettämään tiedonsiirtokehyksiä mainittuun tiedonsiirto-järjestelmään, mainittu vastaanotin on järjestetty vastaanottamaan tiedonsiirtokehyksiä mainitusta tiedonsiirtojärjestelmästä, ja mainittu verkkoelementti on järjestetty lukemaan vastaanotetusta tiedonsiirtokehyksestä kyseisen tiedonsiirtokehyk-sen lähetysajankohta.
14. Patenttivaatimuksen 12 mukainen verkkoelementti, tunnettu siitä, että mai nitussa verkkoelementissä on säätöyksikkö (444), joka on järjestetty säätämään verkkoelementissä olevaa kellokoneistoa (406) mainitun mitattavan suureen perusteella.
15. Patenttivaatimuksen 13 mukainen verkkoelementti, tunnettu siitä, että 15 verkkoelementti on ainakin yksi seuraavista: IP-reititin (engl. Internet Protocol), MPLS-kytkin (engl. Multiprotocol Label Switching), ATM-kytkin (engl. Asynchronous Transfer Mode) ja Ethernet-kytkin.
16. Menetelmä tiedonsiirtojärjestelmästä mitattavan suureen määrittämiseksi, jossa menetelmässä: 20. lähetetään (501,601) ensimmäiset mittausviestit mainitun tiedonsiirtojärjes- § telmän ensimmäisestä alueesta mainitun tiedonsiirtojärjestelmän toiseen o ™ alueeseen, LO o g - lähetetään (502, 602) toinen mittausviesti mainitusta toisesta alueesta mai- nittuun ensimmäiseen alueeseen, ja 25. muodostetaan (503, 603) aikaeron arvot mainituille ensimmäisille mittaus- LO § viesteille, mainitun aikaeron kuhunkin ensimmäiseen mittausviestiin liittyvän o w arvon ollessa oleellisesti kyseiselle mittausviestille mainitussa toisessa alu eessa mitatun vastaanottoajankohdan ja mainitussa ensimmäisessä alueessa mitatun lähetysajankohdan välinen erotus, tunnettu siitä, että menetelmässä lisäksi: - luokitellaan (504, 604) mainitut aikaeron arvot arvoväleihin, joilla on ennalta määritellyt ala- ja ylärajat, - muodostetaan (504, 604) kullekin arvovälille esiintymistaajuusindikaattori 5 (333, 334, 335), joka on verrannollinen mainitun aikaeron niiden arvojen lu kumäärään, jotka kuuluvat kyseiselle arvovälille, - sovitetaan (504, 604) käyrä (331) mainittujen arvovälien esiintymistaa-juusindikaattoreihin, - määritetään (504, 604) mainitun käyrän perusteella mainitun aikaeron mi- 10 nimiarvon estimaatti, ja - määritetään (505, 605) mainittu mitattava suure mainitun aikaeron minimiarvon estimaatin ja mainittuun toiseen mittausviestiin liittyvän informaation perusteella, mainitun informaation perustuessa mainitulle toiselle mitta-usviestille mainitussa toisessa alueessa mitattuun lähetysajan kohtaan ja 15 mainitussa ensimmäisessä alueessa mitattuun vastaanottoajankohtaan.
17. Patenttivaatimuksen 16 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmässä: - lähetetään (602) ainakin yksi kolmas mittausviesti mainitusta toisesta alueesta mainittuun ensimmäiseen alueeseen, CO o 20. muodostetaan (613) toisen aikaeron arvot mainitulle toiselle mittausviestille o ja mainitulle ainakin yhdelle kolmannelle mittausviestille, mainitun toisen ai- co kaeron kuhunkin mittausviestiin liittyvän arvon ollessa oleellisesti kyseiselle ir mittausviestille mainitussa ensimmäisessä alueessa mitatun vastaanotto- CL Lo ajankohdan ja mainitussa toisessa alueessa mitatun lähetysajankohdan vä- lo 25 linen erotus, CO o o ™ - muodostetaan (614) mainittujen toisen aikaeron arvojen perusteella maini tun toisen aikaeron minimiarvon estimaatti, ja - määritetään (605) mainittu mitattava suure mainitun aikaeron minimiarvon estimaatin ja mainitun toisen aikaeron minimiarvon estimaatin perusteella.
18. Patenttivaatimuksen 16 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittu mitattava suure on mainitun ensimmäisen alueen ja mainitun toisen alueen välinen 5 siirtoviive D ja mainittu mitattava suure määritetään yhtälöllä: Q _ E^min + tRX1 — tTX2 2 missä E1min on mainitun aikaeron minimiarvon estimaatti ja tjx2 ja tRxi ovat mainitulle toiselle mittausviestille mainitussa toisessa alueessa mitattu lähetysajankohta ja mainitussa ensimmäisessä alueessa mitattu vastaanottoajankohta.
19. Patenttivaatimuksen 16 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittu mitattava suure on mainitun ensimmäisen alueen ja mainitun toisen alueen kellonaikojen välinen vaihe-ero Ψ ja mainittu mitattava suure määritetään yhtälöllä: \T/ _ E^min -(tRX1 “^1x2) 2 missä E1min on mainitun aikaeron minimiarvon estimaatti ja tTX2 ja tRXi ovat maini-15 tulle toiselle mittausviestille mainitussa toisessa alueessa mitattu lähetysajankohta ja mainitussa ensimmäisessä alueessa mitattu vastaanottoajankohta.
20. Patenttivaatimuksen 17 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittu o mitattava suure on mainitun ensimmäisen alueen ja mainitun toisen alueen välinen o ^ siirtoviive D ja mainittu mitattava suure määritetään yhtälöllä: m o o ei i Po co 20 D— m'n m'n x “ 2 CC CL missä E1min on mainitun aikaeron minimiarvon estimaatti ja E2min on mainitun toi-m ra sen aikaeron minimiarvon estimaatti. o o CVJ
21. Patenttivaatimuksen 17 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittu mitattava suure on mainitun ensimmäisen alueen ja mainitun toisen alueen kellonaikojen välinen vaihe-ero Ψ ja mainittu mitattava suure määritetään yhtälöllä: uy _ ^^min ^^min 2 5 missä E1min on mainitun aikaeron minimiarvon estimaatti ja E2min on mainitun toisen aikaeron minimiarvon estimaatti.
22. Patenttivaatimuksen 17 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainituista toisen aikaeron arvoista valitaan pienin ja valittua pienintä toisen aikaeron arvoa käytetään mainittuna toisen aikaeron minimiarvon estimaattina.
23. Patenttivaatimuksen 17 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mene telmässä: - luokitellaan mainitut toisen aikaeron arvot arvoväleihin, joilla on ennalta määritellyt ala- ja ylärajat, - muodostetaan kullekin arvovälille toinen esiintymistaajuusindikaattori, joka 15 on verrannollinen mainitun toisen aikaeron niiden arvojen lukumäärään, jot ka kuuluvat kyseiselle arvovälille, - sovitetaan toinen käyrä mainittujen arvovälien toisiin esiintymistaajuusindi-kaattoreihin, ja CO o ° - määritetään mainitun toisen käyrän perusteella mainitun toisen aikaeron i o 20 minimiarvon estimaatti. i o CO
24. Patenttivaatimuksen 16 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainitut tr ensimmäiset mittausviestit ja mainittu toinen mittausviesti ovat yhden seuraavista m $ vaihtoehdoista mukaisia: IP-paketteja (engl. Internet Protocol), ATM-kehyksiä LO o (engl. Asynchronous Transfer Mode), Ethernet-kehyksiä, MPLS-kehyksiä (engl. o ™ 25 Multiprotocol Label Switching) ja Frame Relay -kehyksiä.
25. Patenttivaatimuksen 16 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainitut ensimmäiset mittausviestit ja mainittu toinen mittausviesti ovat bittisekvenssejä, joilla on ennalta määrätty bittikuvio.
26. Patenttivaatimuksen 16 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainittu 5 käyrä on osa funktion F kuvaajasta, jonka funktion F lauseke sisältää aseteltavissa olevia parametreja ja jolla funktiolla F on seuraavat ominaisuudet: - on olemassa reaaliluku xO, jolla mainittu funktio F ja mainitun funktion derivaatta F’ ovat molemmat nollia ja jonka arvo riippuu ainakin yhdestä mainituista aseteltavissa olevista parametreista, ja 10. on olemassa reaaliluku x1 > xO siten, että mainittu derivaatta F’ ja mainitun funktion toinen derivaatta F” ovat molemmat positiivisia avoimella välillä x0:sta x1:een, ja menetelmässä määritetään mainittujen aseteltavissa olevien parametrien arvot mainittujen arvovälien esiintymistaajuusindikaattoreiden (333, 334, 335) perusteel-15 la ja asetetaan mainittu xO mainituksi aikaeron minimiarvon estimaatiksi.
27. Tietokoneohjelma tiedonsiirtojärjestelmästä mitattavan suureen määrittämiseksi, jossa tietokoneohjelmassa on ohjelmoitavan prosessorin suoritettavissa olevat käskyt mainitun ohjelmoitavan prosessorin ohjaamiseksi muodostamaan aikaeron arvot ensimmäisille mittausviesteille, jotka on lähetetty mainitun tiedonsiirto- 20 järjestelmän ensimmäisestä alueesta mainitun tiedonsiirtojärjestelmän toiseen o alueeseen, mainitun aikaeron kuhunkin ensimmäiseen mittausviestiin liittyvän ar- o ™ von ollessa oleellisesti kyseiselle mittausviestille mainitussa toisessa alueessa LO mitatun vastaanottoajankohdan ja mainitussa ensimmäisessä alueessa mitatun o 00 lähetysajankohdan välinen erotus, tunnettu siitä, että tietokoneohjelmassa on oh- X £ 25 jelmoitavan prosessorin suoritettavissa olevat käskyt: LO C\1 j£ - mainitun ohjelmoitavan prosessorin ohjaamiseksi luokittelemaan mainitut 00 § aikaeron arvot arvoväleihin, joilla on ennalta määritellyt ala- ja ylärajat, C\1 - mainitun ohjelmoitavan prosessorin ohjaamiseksi muodostamaan kullekin arvovälille esiintymistaajuusindikaattori (333, 334, 335), joka on verrannolli nen mainitun aikaeron niiden arvojen lukumäärään, jotka kuuluvat kyseiselle arvovälille, - mainitun ohjelmoitavan prosessorin ohjaamiseksi sovittamaan käyrä (331) mainittujen arvovälien esiintymistaajuusindikaattoreihin, 5. mainitun ohjelmoitavan prosessorin ohjaamiseksi määrittämään mainitun käyrän perusteella mainitun aikaeron minimiarvon estimaatti, ja - mainitun ohjelmoitavan prosessorin ohjaamiseksi määrittämään mainittu mitattava suure mainitun aikaeron minimiarvon estimaatin ja toiseen mittaus-viestiin liittyvän informaation perusteella, joka mainittu toinen mittausviesti 10 on lähetetty mainitusta toisesta alueesta mainittuun ensimmäiseen aluee seen ja joka mainittu informaation perustuu mainitulle toiselle mittausviestil-le mainitussa toisessa alueessa mitattuun lähetysajan kohtaan ja mainitussa ensimmäisessä alueessa mitattuun vastaanottoajankohtaan.
28. Patenttivaatimuksen 27 mukainen tietokoneohjelma, tunnettu siitä, että 15 tietokoneohjelma on tallennettu muistivälineeseen.
29. Patenttivaatimuksen 27 mukainen tietokoneohjelma, tunnettu siitä, että tietokoneohjelma on koodattu signaaliin, joka on vastaanotettavissa tiedonsiirtoverkosta. 00 o o CM LO O o CO X DC CL LO CM LO LO 00 O O CM -- , *· <υ
FI20085525A 2008-05-30 2008-05-30 Menetelmä ja laitteisto mittauksia varten FI122945B (fi)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20085525A FI122945B (fi) 2008-05-30 2008-05-30 Menetelmä ja laitteisto mittauksia varten
EP09160993.3A EP2129016B1 (en) 2008-05-30 2009-05-25 Method and equipment for delay measurements in a communication system
CN200910142619.5A CN101594169B (zh) 2008-05-30 2009-05-31 用于测量的方法和装备
US12/475,985 US7864813B2 (en) 2008-05-30 2009-06-01 Method and equipment for measurements

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20085525A FI122945B (fi) 2008-05-30 2008-05-30 Menetelmä ja laitteisto mittauksia varten
FI20085525 2008-05-30

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20085525A0 FI20085525A0 (fi) 2008-05-30
FI20085525A FI20085525A (fi) 2009-12-01
FI122945B true FI122945B (fi) 2012-09-14

Family

ID=39523176

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20085525A FI122945B (fi) 2008-05-30 2008-05-30 Menetelmä ja laitteisto mittauksia varten

Country Status (4)

Country Link
US (1) US7864813B2 (fi)
EP (1) EP2129016B1 (fi)
CN (1) CN101594169B (fi)
FI (1) FI122945B (fi)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI120284B (fi) * 2007-07-20 2009-08-31 Tellabs Oy Huojuntapuskurin täyttöasteen säätö
GB2488063B (en) * 2009-11-20 2015-08-26 Anue Systems Inc Method, system and computer program product for measuring a communication from a first device to a second device
JP5651251B2 (ja) * 2011-12-05 2015-01-07 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーションInternational Business Machines Corporation シミュレーション実行方法、プログラム及びシステム
KR101685856B1 (ko) * 2012-09-11 2016-12-12 미쓰비시덴키 가부시키가이샤 보정 파라미터 산출 장치 및 시스템 및 보정 파라미터 산출 방법 및 컴퓨터 프로그램
EP2736194B1 (en) * 2012-11-27 2017-09-27 ADVA Optical Networking SE Latency monitoring point
CN104767650A (zh) * 2014-01-03 2015-07-08 中国移动通信集团广东有限公司 一种消息网络延迟测算方法及装置
JP6523058B2 (ja) * 2015-06-05 2019-05-29 株式会社東芝 通信システムおよび推定方法
CN109802898B (zh) * 2019-02-01 2022-08-09 深圳市比速智网技术有限公司 多链路数据传输方法、接收装置及存储介质
US11516151B2 (en) 2019-12-31 2022-11-29 Infinera Oy Dynamically switching queueing systems for network switches

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6335927B1 (en) * 1996-11-18 2002-01-01 Mci Communications Corporation System and method for providing requested quality of service in a hybrid network
US6327274B1 (en) * 1998-09-15 2001-12-04 Nokia Telecommunications, Inc. Method for estimating relative skew between clocks in packet networks
US6661810B1 (en) * 1999-03-19 2003-12-09 Verizon Laboratories Inc. Clock skew estimation and removal
GB2399263A (en) 2003-03-07 2004-09-08 Zarlink Semiconductor Ltd Clock synchronisation over a packet network
US7415044B2 (en) 2003-08-22 2008-08-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Remote synchronization in packet-switched networks
CN1642055A (zh) * 2004-01-17 2005-07-20 华为技术有限公司 Wcdma通信系统中的移动台观测时间差测量方法
EP1785802A1 (en) 2005-11-10 2007-05-16 ETH Zürich, ETH Transfer Method for frequency synchronization
KR20080082891A (ko) * 2007-03-09 2008-09-12 한국전자통신연구원 Ofdma 시스템에서 부채널 할당 방법 및 그 장치
US7962091B2 (en) * 2008-03-14 2011-06-14 Intel Corporation Resource management and interference mitigation techniques for relay-based wireless networks

Also Published As

Publication number Publication date
FI20085525A (fi) 2009-12-01
CN101594169A (zh) 2009-12-02
EP2129016A3 (en) 2017-05-17
FI20085525A0 (fi) 2008-05-30
US20090296795A1 (en) 2009-12-03
CN101594169B (zh) 2014-09-10
US7864813B2 (en) 2011-01-04
EP2129016B1 (en) 2018-05-02
EP2129016A2 (en) 2009-12-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI122945B (fi) Menetelmä ja laitteisto mittauksia varten
EP2434673B1 (en) Network synchronization method and apparatus for performing time synchronization between nodes
CN110677210B (zh) 一种时钟补偿的方法、设备和系统
WO2008035166A3 (en) Interference management techniques for relay enhanced wireless networks
EP2552053B1 (en) Maintenance end point and method for measuring throughput
EP1931084A1 (en) A method for getting the link estimating parameters
JP2007174680A (ja) 通信リンク上の非対称な遅延によって生じる不正確な時間的同期の補正方法
EP2797375A1 (en) Slot segregation for supporting multiple communication protocols in an industrial wireless network
WO2020021309A1 (en) Synchronizing tsn master clocks in wireless networks
US9288002B2 (en) Method for monitoring and managing data networks
CN104780544A (zh) 一种利用非授权频谱的通信方法和装置
US20160173295A1 (en) device and measuring method for ascertaining the internal delay time of a can bus connection unit
KR101801801B1 (ko) Tsch 기반 산업 무선 네트워크의 슬롯프레임 가상화 장치 및 방법
EP3024200B1 (en) Port number extension method and switch
US20230103012A1 (en) Method for optimising the time synchronisation between network devices connected via a communications network
US8139499B2 (en) Method and arrangement for determining transmission delay differences
US8737930B2 (en) Handheld apparatus and method for determining the reliability of a network connection at a site
JP4815534B2 (ja) パケット遅延特性計測装置及び方法
Bigler et al. High accuracy synchronization for distributed massive MIMO using white rabbit
CN106211061B (zh) 一种数据处理方法及电子设备
EP2501171B1 (en) Method and system for measuring background noise of machine
CN112398560A (zh) 一种测量方法、装置及存储介质
Castello et al. Low-cost implementation and characterization of an active phasor data concentrator
CN104581805A (zh) eIMTA系统中信道的干扰测量方法及设备
WO2023233588A1 (ja) 時刻同期装置、時刻同期方法及び時刻同期プログラム

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 122945

Country of ref document: FI

Kind code of ref document: B

PC Transfer of assignment of patent

Owner name: CORIANT OY

MM Patent lapsed